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調(diào)控Li+溶劑化結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)硅基負(fù)極高效預(yù)鋰化
目前,研究者將納米化、異質(zhì)原子改性和材料復(fù)合等策略相結(jié)合,構(gòu)建具有三維導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò)和預(yù)留緩沖空間的硅碳負(fù)極材料。
協(xié)調(diào)硫與鉍的邊緣缺陷以增強(qiáng)二氧化碳電還原成甲酸鹽的能力
電催化CO2還原反應(yīng)(ECO2RR)是目前一種比較高效的將CO2轉(zhuǎn)化為其他產(chǎn)品的途徑,對于控制大氣中碳含量和實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)具有重要意義。
近日,西安光機(jī)所在表面功能化光纖傳感器研究方面取得重要進(jìn)展。研究團(tuán)隊基于通信單模光纖開發(fā)出一種免標(biāo)記、高靈敏度、高選擇性的法布里-泊羅(Fabry-Pe...
固體硫化物電解液(SSSEs)與鋰負(fù)極和氧化物正極的結(jié)合可以使全固態(tài)金屬鋰電池(ASSLMB)的能量密度成倍增加。
有機(jī)化合物作為可充電電池的下一代儲能材料的潛在候選者而備受關(guān)注。在天然存在和人類可食用的有機(jī)化合物中利用氧化還原中心在設(shè)計可持續(xù)和安全的儲能材料方面具有...
多功能界面鋅主體的協(xié)同設(shè)計助力實(shí)用鋅金屬電池
高能量密度、安全且廉價的電池系統(tǒng)被越來越多的行業(yè)所需要,如大型固定儲能系統(tǒng)、電動汽車和便攜式消費(fèi)電子產(chǎn)品。
以石墨為負(fù)極的鋰離子電池因其能量密度受限,已無法滿足電動汽車和無人機(jī)等設(shè)備日益增長的續(xù)航里程需求。
利用飛秒瞬態(tài)吸收光譜驗證S型異質(zhì)結(jié)中的電荷轉(zhuǎn)移機(jī)制
太陽能-化學(xué)能轉(zhuǎn)換成為實(shí)現(xiàn)碳中和最可行的解決方案。目前,由于光生電子與空穴的快速復(fù)合,單個光催化劑的活性并不理想。
2023-01-31 標(biāo)簽:DFTXPS電荷轉(zhuǎn)移 6260 0
利用In2.77S4/多孔有機(jī)聚合物光催化還原CO2制乙烯
近年來,對化石燃料的依賴增加了大氣中的CO2含量,導(dǎo)致全球變暖。自20世紀(jì)70年代以來,科學(xué)家們一直在努力模仿自然光合作用,以將大氣中的CO2轉(zhuǎn)化為碳水...
單原子Pt修飾缺陷型TiO2選擇性光電氧化葡萄糖生成葡萄糖二酸
將生物質(zhì)轉(zhuǎn)化為化學(xué)品,再使用可再生能源生產(chǎn)清潔燃料,是減輕對化石燃料依賴的一種很有前途的策略。
金屬有機(jī)層的結(jié)構(gòu)設(shè)計助力穩(wěn)定的Li-CO2電池
二氧化碳(CO2)被認(rèn)為是一種主要的溫室氣體,其過度排放正在加速全球氣候變暖。以碳中和為目標(biāo),各種實(shí)現(xiàn)成本效益和環(huán)境效益的二氧化碳固定技術(shù)被探索出來。
增強(qiáng)富鋰反鈣鈦礦的水分穩(wěn)定性實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的全固態(tài)鋰電池
全固態(tài)鋰電池(ASSLB)由于其高安全性和高能量密度而引起了人們的廣泛關(guān)注。目前對ASSLB的研究不僅關(guān)注提高電化學(xué)性能,還關(guān)注降低其制造成本。
LiF/Li2CO3鈍化層助力高穩(wěn)定性硅負(fù)極
鈍化后的三維硅負(fù)極具備極佳電化學(xué)性能,在1500次循環(huán)后,可保持3701 mAh g-1的高容量。
SEI形成如何影響鋰鈍化進(jìn)而影響LMBs的實(shí)際性能指標(biāo)呢
電解質(zhì)工程正成為改善鋰金屬電池(LMBs)的庫倫效率(CE)和循環(huán)壽命的首要策略。大多數(shù)電解質(zhì)工程策略涉及電解質(zhì)混合物中化學(xué)物質(zhì)的調(diào)節(jié),目的是在鋰和電解...
使用顆粒光催化劑從水中生產(chǎn)氫氣是一種實(shí)現(xiàn)大規(guī)模太陽能轉(zhuǎn)換的低成本綠色技術(shù)。作為一種無金屬的二維無機(jī)納米材料,石墨碳氮化物(g-C3N4)通過加入小分子有...
使用不易燃的無機(jī)固體電解質(zhì)(SE)開發(fā)固態(tài)電池(SSB)被認(rèn)為是實(shí)現(xiàn)鋰金屬負(fù)極實(shí)用化和提高熱安全性的重要途徑。
界面和電極串?dāng)_決定了固態(tài)電池的熱穩(wěn)定性
熱力學(xué)上穩(wěn)定且無反應(yīng)的SE/Li界面不涉及固體電解質(zhì)界面(SEI)的形成。然而,大多數(shù)SE與金屬鋰在熱力學(xué)上是不穩(wěn)定的,這導(dǎo)致了SE的分解和界面的形成。
界面與結(jié)構(gòu)工程實(shí)現(xiàn)錫基硫族化合物的快速穩(wěn)定鈉離子存儲
過渡金屬二硫化物通常具有較差的電子電導(dǎo)率和劇烈的體積變化,降低了它們在電化學(xué)高功率和長期應(yīng)用中的吸引力。
光催化水分解或CO2還原生成高附加值的小分子化合物,被認(rèn)為是綠色環(huán)保和最具吸引力的太陽能-化學(xué)能轉(zhuǎn)換策略。
二次金屬-碘電池具有高比容量、高豐度、低成本以及良好的碘氧化還原可逆性,有望成為未來能源儲存系統(tǒng)之一。
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